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EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 現代電子系統中電源技術(shù)的發(fā)展和應用

現代電子系統中電源技術(shù)的發(fā)展和應用

作者: 時(shí)間:2012-08-29 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

21ic電源:綠色、環(huán)保、高效、節能,已成為當代電的主流和趨勢。在統中,數據處理速度越來(lái)越快,數據流量和存儲空間越來(lái)越大,系統穩定性、可靠性越來(lái)越高,而設備體積不斷減小,集成度不斷增高,功耗不斷降低。特別是手持便攜設備和遠程控制設備不僅要求電統集成度高、體積小,而且要求整個(gè)系統功耗低,電池在相同體積和功耗下待機時(shí)間更長(cháng)。設備外形變得越來(lái)越簡(jiǎn)單,終端產(chǎn)品變得更加小巧,集成電路生產(chǎn)商需要設計出更加緊湊小巧的封裝。由于系統內處理器、存儲器及其他集成電路數量不斷增加,產(chǎn)生更多熱量,使熱管理在系統設計中變得非常重要。這些因素給集成電路生產(chǎn)商和設計工程師帶來(lái)了更多挑戰。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/176357.htm

1趨勢和種類(lèi)

1.1趨勢

電源起始于20世紀50年代末60年代初的硅整流技術(shù),其發(fā)展先后經(jīng)歷了整流時(shí)代、逆變時(shí)代和變頻時(shí)代,推動(dòng)了在許多新興領(lǐng)域的。20世紀80年代末期和90年代初期發(fā)展起來(lái)的以功率MOSFET和IGBT為代表的集高頻、高壓和大電流于一身的功率半導體復合器件,表明傳統電源技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入現代電源技術(shù)的新興時(shí)代。

現代電源技術(shù)的發(fā)展趨勢:

①綠色化、小型化。低功耗、低污染、低電流、高效率、高集成已成為現代電源技術(shù)的主流,電源技術(shù)的發(fā)展同時(shí)也依賴(lài)于電子元器件和集成電路的發(fā)展。

②模塊化、智能化。電源技術(shù)模塊化包括功率單元模塊化和輸出單元模塊化。新型開(kāi)關(guān)電源將其功率開(kāi)關(guān)管和各種輸出保護模塊集成在一起,使開(kāi)關(guān)電源的體積進(jìn)一步縮小。輸出穩壓電路模塊化,使電源在實(shí)際中更加靈活、方便、智能。

③數字化、多元化。隨著(zhù)數字技術(shù)的發(fā)展和成熟,現代電源更多地向數字化方向發(fā)展。采用數字技術(shù)可減小電源高頻諧波干擾和非線(xiàn)性失真,同時(shí)便于CPU數字化控制。

現代電源具備良好的EMC特性,自身產(chǎn)生的高頻諧波功率逐漸減小,降低了對環(huán)境的“污染”,同時(shí)增強了電源本身抗干擾性能。

1.2電源種類(lèi)

按輸入一輸出狀態(tài)分類(lèi):AC-AC、AC—DC、DC—AC、DC—DC。

按工作狀態(tài)分類(lèi):線(xiàn)性電源、開(kāi)關(guān)電源、二極管穩壓電源。

按同負載連接穩壓方式分類(lèi):串聯(lián)型穩壓電源、并聯(lián)型穩壓電源。

按輸出電壓調整方式分類(lèi):固定輸出電源、可調電源。隨著(zhù)電源技術(shù)的發(fā)展,電源分類(lèi)和界定越來(lái)越模糊。例如,LA76810電視接收機集成音頻功放AN5265采用9V直流供電,而電視接收機并不是采用9V直流直接輸出或穩壓塊7809輸出,而是采用7812輸出后由9V穩壓二極管穩壓并給集成電路供電。

對于固定電源與可調電源,78系列和79系列是電子工程師常用的固定電壓穩壓輸出集成電路,317和337是常用可調電壓輸出集成電路。而現在1085可以是3.3V輸出,也可以是1.7V輸出,只需改變集成電路外圍電阻。

開(kāi)關(guān)電源以其體積小、效率高、環(huán)路PWM控制、輸出短路和過(guò)載保護等特性已占領(lǐng)了電源市場(chǎng),線(xiàn)性電源已經(jīng)完成了使命,逐步退出歷史舞臺。

2低功耗管理策略

隨著(zhù)IT技術(shù)發(fā)展,電子信息行業(yè)從模擬時(shí)代過(guò)渡到數字時(shí)代,從分離晶體管時(shí)代過(guò)渡到集成電路時(shí)代,從純硬件電路過(guò)渡到軟硬件相結合、操作系統可裁減的嵌入式系統。數字技術(shù)高速發(fā)展,對電子系統低能耗要求越來(lái)越高,電子工程師想出各種解決方法和策略。

(1)OPU低功耗電源策略

現代CPU為降低系統功耗,無(wú)論在軟件上還是硬件上都支持電源低功耗管理模塊APM(AdvancedPowerManagement)、高級配置和電源接口A(yíng)CPI(AdvancedConfigurationandPowerInteRFace),對多個(gè)電源轉換模塊和外部元件通過(guò)數字內核和內部通信接口進(jìn)行控制,以提供更高的系統性能、可靠性以及更低的功耗;對APM和ACPI進(jìn)行創(chuàng )新和運用,并引入CPU系統內核和I/O中,特別是嵌入式系統和FPGA系統。

例如,FPGA系統電源功耗一般取決于以下因素:內部資源使用頻率、工作時(shí)鐘頻率、輸出變化頻率、布線(xiàn)密度、I/O電壓等。不同電源實(shí)際功耗相差非常大,根據采用FPGA系列不同、內核和I/O供電電壓不同,可能是3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。

(2)靜態(tài)與動(dòng)態(tài)電源低功耗策略

靜態(tài)電源策略是指系統在初始化過(guò)程中的電源低功耗管理技術(shù),其功能和管理模式隨系統初始化確定。動(dòng)態(tài)電源策略是指CPU運行過(guò)程中的低功耗技術(shù)。調整程序運行頻率,當系統忙時(shí)提高CPU運行速度,系統空閑時(shí)使CPU處于睡眠狀態(tài);降低I/O口的平均電流和電壓,在電流和壓電不變時(shí)降低供電時(shí)間,從而降低系統功耗。

靜態(tài)電源管理策略在初始化過(guò)程中確定,在實(shí)際應用中局限性很大;而動(dòng)態(tài)電源管理技術(shù)是在程序運行過(guò)程中動(dòng)態(tài)控制整個(gè)系統能耗,并采用各種措施降低功耗,應用更加廣泛。

3 低功耗集成電路的應用

3.1 78和79系列電源穩壓集成電路

78和79系列分別是正電壓和負電壓串聯(lián)穩壓集成電路,體積小、集成度高、線(xiàn)性調整率和負載調整率高,在線(xiàn)性電源時(shí)代占領(lǐng)了很大市場(chǎng)。LM7805為固定+5 V輸出穩壓集成電路(采取特殊方法也可使輸出高于5 V),最大輸出電流為1 A,標準封裝形式有TO-220、TO-263。78和79系列集成電路應用相對固定,電路形式簡(jiǎn)單,只是正負直流電壓輸出時(shí)應注意變壓器最小輸出功率和最小輸出電壓,如圖1所示。

現代電子系統中電源技術(shù)的發(fā)展和應用 www.21ic.com 電源

根據能量守恒原則,在理想狀態(tài)下電源輸入輸出功率相等。在實(shí)際中,考慮銅損和其他元器件的損耗,電源的輸出功率小于輸入功率。78系列和79系列穩壓前后直流電壓差為2~3 V。由于為正負雙電源輸出,穩壓前后直流電壓差應為5~6 V。

3.2 LDO

LDO(LOW DropOut regulator,低壓差線(xiàn)性穩壓技術(shù)):相對傳統線(xiàn)性穩壓技術(shù),LDO輸入和輸出之間電壓差更低。傳統78系列輸入輸出電壓差2~3 V才能正常工作,而低壓差使輸入輸出電壓差為1.7 V即可正常工作。例如,5 V輸入、3.3 V輸出,3.3 V輸入、1.7 V輸出。這使輸入輸出間差值范圍更小,集成電路功耗更低。典型應用為L(cháng)M1085和LM1117。


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